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Fiche professeur
THEME du programme : Comprendre
Sous-thème : Champs et forces
Le champ magnétique
Type d’activité :
- Une activité documentaire et expérimentale (découverte), suivie d’une
activité expérimentale (type « TP tournants »)
Conditions de mise en œuvre :
- activité de découverte des champs : durée d’environ 1h. Prévoir un vidéoprojecteur, des
aimants, de grandes boussoles.
- activité expérimentale : TP « tournant » comportant 5 postes d’environ 15 minutes, dont
1 poste équipé d’un ordinateur connecté à internet, et 1 poste équipé d’un ordinateur
pouvant lire un diaporama (diapositives en annexe). Prévoir chaque poste en double
exemplaire.
Pré- requis : - Interaction gravitationnelle (seconde) pour la première activité
NOTIONS ET CONTENUS
Exemples de champs scalaires et vectoriels :
pression, température, vitesse dans un fluide.
Champ magnétique : sources de champ
magnétique (Terre, aimant, courant).
COMPETENCES ATTENDUES
Recueillir et exploiter des informations
(météorologie, téléphone portable, etc.) sur
un phénomène pour avoir une première
approche de la notion de champ.
Décrire le champ associé à des
propriétés physiques qui se
manifestent en un point de l’espace.
Pratiquer une démarche
expérimentale pour cartographier
un champ magnétique
Comprendre comment la notion de
champ a émergé historiquement
d’observations expérimentales..
Connaître les caractéristiques :
- des lignes de champ vectoriel ;
- du champ magnétique terrestre ;
Compétences transversales : (préambule du programme et socle commun)
-
mobiliser ses connaissances
rechercher, extraire, organiser des informations utiles
raisonner, argumenter, démontrer
formuler des hypothèses
raisonner, argumenter, démontrer
Mots clés de recherche : champs, champ scalaire, vectoriel, lignes de champ, pôles, aimant,
aiguille aimantée, champ magnétique, champ magnétique terrestre, interaction gravitationnelle
Provenance : Académie d’Orléans-Tours
Adresse du site académique : http://physique.ac-orleans-tours.fr/php5/site/
Activité 1 : Découverte de la notion de champ magnétique
Le feu de camp !
Je ressens une sorte de chaleur bien que
je ne puisse la voir … Bizarre :
Quelle est la source de cette chaleur ?
Qui de mes deux compagnons perçoit le
plus de chaleur ?
Est-ce que cette modification des
propriétés de température dans l’espace
dépend de notre présence autour du feu ?
Il s'agit ici d'un champ thermique mais tout se passe de la même façon pour les champs de pression, de
vitesse dans un fluide, pour les champs électrique, magnétique, gravitationnel. Un champ est une
propriété de l’espace, c’est-à-dire une grandeur physique définie en tout point d’une région de l’espace.
Sa présence modifie les propriétés de l’espace qui l’entoure et l'intensité du champ est grande à
proximité de la source et diminue rapidement lorsqu'on s'en écarte.
 Document n°1 : mise en évidence d’un champ
« En 1861 Maxwell créa le concept fondamental du "champ". Un champ, disait-il, crée une toile à travers
tout le ciel. Son effet peut être gravitationnel lorsque cette force est liée à la Terre, électrique autour d'une
charge ou magnétique autour d'un courant électrique ou d’un aimant.
Ces champs évoluent dans le temps et sont à l’origine de l’existence des ondes. En dehors des champs,
il n’y a pas de force. C'est la raison pour laquelle en dehors du champ électromagnétique d'une station de
radiodiffusion, on ne capte plus du tout ses émissions.
Maxwell donne une fonction à l'espace. Comme le disait Einstein, "Cette théorie était fascinante.
Désormais, à l'idée classique de force qui fait jouer un rôle muet à l'espace, le concept de champ
consiste en un processus dans lequel les corps en interaction baignent dans l'espace. Cet espace a la
propriété d'interagir avec les corps".
Le champ sert à retrouver les forces qui agissent sur une particule. »
Extraits du livre : Un siècle de Physique: 1 - La Physique Quantique de Thierry Lombry
Questions concernant le texte :
1°- D’après le texte, un champ se manifeste par ses effets. Proposer une expérience permettant de
montrer l’existence d’un champ magnétique créé par un aimant. Proposer une deuxième expérience
permettant de montrer que la valeur du champ est grande à proximité de la source et diminue lorsqu'on
s'en écarte.
2°- D’après le texte : les corps en interaction baignent dans l'espace et cet espace a la propriété
d'interagir avec les corps.
La pomme se décroche de l’arbre.
a- pourquoi tombe-t-elle ?
b- quels sont les corps qui interagissent ?
c- donner l’expression de la force d’interaction en indiquant le
nom des grandeurs intervenant dans cette expression.
Schématiser la situation.
La pomme est soumise à un champ de gravitation généré par la
Terre dont la manifestation est la force d’interaction
gravitationnelle.
Jusqu’ici, à la surface de la Terre, vous l’avez rencontré sous un
autre nom, lequel ?
3°- « Un champ crée une toile à travers tout le ciel ». Comment imaginez-vous cette toile en ce qui
concerne le champ gravitationnel ?
1
 Document n°2 : Représentations d’un champ, d’un champ scalaire et d’un champ vectoriel
On distingue les champs scalaires et les champs vectoriels par leurs représentations :

La représentation d’un champ scalaire se fait par des courbes de niveaux, elles indiquent
le lieu de points où le champ a la même valeur. Il est également possible de représenter
des points de taille proportionnelle à la valeur du champ.

Le champ vectoriel est orienté ! On le modélise alors par un vecteur de longueur
proportionnelle à sa valeur. On peut dessiner des lignes de champ : courbes tangentes en
chacun de leurs points au vecteur champ et elles sont orientées par le sens du champ.
Classer les images proposées ci-dessous en « champ scalaire » et « champ vectoriel »
3
1
2
5
4
6
7
9
8
11
12
10
Associer un nom de champ aux images de 1 à 10 : champ de population, de pression atmosphérique,
d’altitude, électrique, vectoriel tournant, de température, de pression de contrainte, gravitationnel,
magnétique.
Dessiner une ligne de champ sur la figure n°9.
2
 Document n°3 : L’aiguille aimantée : détecteur de champ magnétique
Des aiguilles aimantées ont été disposées un peu partout dans la salle de classe:
1- Que constatez-vous ?
Ecartez légèrement les aiguilles de leur position d’équilibre
puis lâchez.
Observez leur comportement.
2- Le pôle nord des aiguilles aimantées est repéré par une
couleur. Vers où pointe le pôle nord des aiguilles ?
Schématisez la situation sur le plan de classe.
3- Approchez un aimant de l’aiguille aimantée la plus proche
de vous. Que se passe-t-il ?
4- Les aiguilles aimantées détectent les champs
magnétiques. Quel champ magnétique est mis en évidence
lorsqu’il n’y a pas d’aimant ?
Et quand il y a un aimant ?
 Document n°4 : Testez votre force
Prenez deux aimants droits.
Approchez un pôle sud et un pôle nord. Que constatez-vous ?
Approchez deux pôles sud ou deux pôles nord. Que constatez-vous ?
Conclure.
Reproduire la même expérience avec les deux petits aimants néodyme ( en respectant les consignes
de sécurité) . Qu’en est-il de l’intensité du champ créé par un tel aimant par rapport à celle d’un aimant
droit ?
3
 Document n°5 : Le champ magnétique terrestre
Voici des représentations du champ magnétique terrestre que l’on rencontre fréquemment.
« Le champ magnétique terrestre (ou champ
géomagnétique) ressemble à celui produit par un
aimant droit (un barreau aimanté).
À cause de la présence, à chaque bout de l'aimant, de deux
pôles où l'intensité du champ magnétique est maximale, on dit
de ce champ qu'il est dipolaire. On visualise souvent le champ
magnétique sous la forme de lignes - les lignes de force - qui
jaillissent d'un bout de l'aimant, le pôle Nord, s'infléchissent
dans l'espace pour pénétrer à l'autre extrémité de l'aimant, au
pôle Sud. »
Extrait d’un rapport de la commission géologique du Canada traitant
du géomagnétisme terrestre.
Champ magnétique créé par un aimant droit :
1- En vous rappelant le comportement d’une
aiguille aimantée en présence d’un champ
magnétique, commenter l’analogie Terreaimant droit.
2- Observez-vous des incohérences, dans le
texte ? Entre les deux représentations
proposées ? Si besoin rectifiez les termes
employés.
3- Allons plus loin :
Plaçons une aiguille aimantée (montée sur un pivot fin) loin de toutes autres sources de champ. Elle n’est
sensible qu’au champ magnétique terrestre. Regardez-la attentivement. Elle semble « piquer » vers le
sol.
Pourquoi d’après vous ?
4- En 2007, l’hypothèse que le champ magnétique terrestre est engendré par « effet dynamo », c’est-àdire par les mouvements d’un fluide conducteur de l’électricité, a été confirmée expérimentalement par
une équipe de chercheurs du CNRS, du CEA et des ENS. L’effet dynamo consiste en l’autoengendrement d’un champ magnétique par un corps conducteur se déplaçant dans un champ
magnétique initial faible (et même nul !). Cette confirmation explique la génération de champs
magnétiques par les corps célestes. Elle explique également le phénomène de l’inversion des pôles
magnétiques terrestres étudié dans le paléomagnétisme.
Questions :
 De quel fluide conducteur s’agit-il ? L’analogie avec l’aimant droit est-elle la plus adéquate pour décrire
ce qui se passe ? Que proposez-vous ?
 Les pôles magnétiques « dérivent » et ils se sont même inversés plusieurs fois au cours des âges.
Pourriez-vous proposer une explication ?
4
Activité 2 : Vers la description du champ magnétique
Poste n°1 : Les lignes de champ magnétique
Objectifs : Matérialiser des lignes de champ magnétique, obtenir le spectre magnétique
Matériel :
 Un aimant droit
 Un aimant en U
 Un solénoïde sur un support de plexiglas avec son alimentation.
 Limaille de fer
 2 plaques de verre
 La limaille de fer :
En présence d’un champ magnétique, les grains de la limaille de fer se comportent comme de très petits
aimants.
 Saupoudrons …
Placez une plaque de verre sur l’aimant droit. Saupoudrez légèrement la plaque de limaille de fer autour
de l’aimant et tapotez la plaque jusqu’à ce que des lignes se dessinent.
Procédez de façon identique pour l’aimant en U mais privilégiez le saupoudrage de la limaille de fer dans
l’entrefer de l’aimant.
Concernant le solénoïde (bobine), saupoudrez très légèrement la plaque de plexiglas à l’intérieur du
solénoïde puis mettez en marche le générateur qui alimente le circuit électrique. Tapotez la plaque
jusqu’à ce que des lignes se dessinent.
Appelez le professeur pour lui montrer vos spectres magnétiques.
Vous devez maintenant renseigner la fiche de réponses.
Lorsque votre travail est terminé, éteignez le générateur, récupérez la limaille de fer. Le poste doit se
trouver dans son état d’origine.
5
Poste n°2 : Le vecteur champ magnétique B
Objectifs : Orienter les lignes de champ, tracer le vecteur champ magnétique
Matériel :
 Un aimant droit - spectre magnétique réalisé
 Un aimant en U - spectre magnétique réalisé
 Un solénoïde sur un support de plexiglas avec son alimentation – spectre réalisé
 Limaille de fer
 Trois grandes aiguilles aimantées sur pivot et trois petites (une pince est prévue pour les
manipuler)
Remarque :
Ce poste doit être réalisé après le poste 1. Les schémas du poste 1 consignés sur la fiche de
réponses seront complétés.
 Les spectres:
Veillez à ce que les spectres soient de bonne qualité avant de commencer les manipulations. Les rectifier
le cas échéant.
n
 Les aiguilles aimantées :
s
Une aiguille aimantée mobile autour d’un axe fixe placée dans
champ magnétique subit l’action de ce champ magnétique et
prend une direction particulière ainsi qu’un sens particulier.
un
En un point M, le vecteur champ magnétique B a :
pour direction la droite sud-nord de l’aiguille aimantée
et pour sens du sud vers le nord : sud  nord.
M
B
n
s
 Et maintenant, à vous de jouer …
Vous disposez de trois grandes aiguilles aimantées et trois petites.
Placez ces aiguilles sur des lignes de champ des différents dispositifs mis à votre disposition (les petites
aiguilles sont à utiliser avec le solénoïde).
 Un dispositif après l’autre et n’oubliez pas de mettre en marche l’alimentation du solénoïde !
Observez dans chaque cas ce qui se passe et répondez aux questions de la fiche de réponses.
Lorsque votre travail est terminé, refaire les spectres magnétiques : le poste doit se trouver dans son
état d’origine. N’oubliez pas d’éteindre le générateur.
6
Poste n°3 : Des créateurs de champ magnétique
Objectifs : Comprendre l’origine microscopique d’un champ magnétique, voir deux dispositifs
créateurs de champ magnétique
Matériel :
 Film ou diaporama : « La matière et le magnétisme » (voir annexe)
 Expérience d’Oersted (générateur, spire carré sur plaquette en plexiglas, une aiguille aimantée
sur pivot)
 Zoom dans la matière …
Lancez la présentation : « La matière et le magnétisme »
I
 Une expérience historique.
En avril 1820, le physicien danois Hans Christian Oersted, plaça
une boussole (aiguille aimantée) à proximité d’un fil parcouru par
un courant.
Et maintenant, à vous …
Placez l’aiguille aimantée sous le fil. Observez son orientation.
Mettez en marche le générateur.
Observez le comportement de l’aiguille.
I
générateur
Vous devez maintenant renseigner la fiche de réponses.
 Complétons l’expérience …
Le générateur étant éteint, inversez les fils de connexion aux bornes du générateur de façon à faire
circuler un courant en sens inverse de l’expérience précédente. Mettez en marche le générateur et
observez l’orientation de l’aiguille.
Lorsque votre travail est terminé, le poste doit se trouver dans son état d’origine. N’oubliez pas
d’éteindre le générateur.
7
Poste n°4 : Comment obtenir un champ magnétique plus intense ?
Objectifs : Lien entre la valeur du champ magnétique et l’intensité I
Matériel :
 Une bobine plate sur un support de plexiglas avec son alimentation
 Un teslamètre avec la sonde de hall sur un support (+ notice)
 Une aiguille aimantée sur pivot
 Courant I et champ magnétique B
Un fil parcouru par un courant d’intensité I crée autour de lui un champ magnétique B.
Le dispositif dont vous disposez est le suivant :
I
P : potentiomètre
p
I
générateur
0,50
 Le teslamètre à sonde de Hall :
On place le bout de la sonde au point où
l’on désire connaître la valeur du champ
magnétique.
Cette valeur est notée B.
Affichage de la valeur du
champ magnétique
Sonde
 Expérience
Vous devez, ici, réfléchir à la façon de montrer que :
1) La valeur de B dépend de la valeur de l’intensité I
2) La valeur de B dépend de la distance au circuit
Appelez le professeur pour lui montrer vos expériences.
Vous devez maintenant renseigner la fiche de réponses.
Lorsque votre travail est terminé, le poste doit se trouver dans son état d’origine. N’oubliez pas de
replacer le potentiomètre du générateur dans sa position initiale et d’éteindre le générateur.
8
Poste n°5 : Quelques propriétés du magnétisme
Objectifs : Visualiser et mettre en évidence quelques phénomènes magnétiques
Matériel :
 Montage mise en évidence de la température de Curie.
 Fiole avec le ferrofluide (+ fiche sécurité aimants néodyme)
 Kit lévitation
 Aimant tournant devant une bobine + oscilloscope ou bobine, aimant et galvanomètre ;
montage bobine alimentée + teslamètre avec sonde de Hall (+notice)
 Je t’aimante … moi non plus !
Le ferromagnétisme est la propriété qu'ont certains corps de s'aimanter sous l'effet d'un champ
magnétique extérieur (et pour certains de garder une aimantation même après la disparition du champ
extérieur). Le fer et ses oxydes sont des matériaux ferromagnétiques. Tout matériau ferromagnétique
aimanté est caractérisé par un certain ordre des « petits aimants atomiques ». La température de Curie
(de Pierre Curie, prix Nobel de physique) est la température au dessus de laquelle les matériaux
ferromagnétiques perdent leur aimantation. En effet, chauffer c’est perturber l’ordre et la matière se
retrouve alors dans un état désordonné dit paramagnétique. Cet effet de température est réversible.
Et maintenant, à vous … Vous devez, ici, réfléchir à la façon
de montrer ce phénomène.
Coupelle en céramique
protégeant l’aimant droit.
Appelez le professeur pour lui montrer votre expérience.
 Lévitation magnétique:
On pense souvent que les aimants ne savent qu'attirer les objets.
C'est vrai pour les matériaux ferromagnétiques, comme le fer, le
nickel ou le cobalt. Mais d'autres sont diamagnétiques, et
peuvent être repoussés par les aimants. Plus précisément, ils ont
tendance à fuir vers les zones où le champ magnétique est le plus
faible.
Placez délicatement le morceau
de graphite pyrolitique au-dessus
des 4 aimants
Dans le cas de la supraconductivité, le matériau, à très basse
température, devient alors parfaitement diamagnétique.
http://www.dailymotion.com/video/x9mklb_levitationmagnetique_tech
9
Poste n°5 : Quelques propriétés du magnétisme- suite
 Un fluide magnétique
Les ferrofluides sont des solutions colloïdales de nanoparticules ferromagnétiques d’une taille de l'ordre
de 10 nanomètres dans un solvant ou de l'eau. Ces liquides deviennent magnétiques lors de l'application
d'un champ magnétique extérieur et si le champ magnétique est suffisamment intense, le fluide se
hérisse de pointes peu rigides dont la topologie varie selon les paramètres du champ.
Et maintenant, à vous de jouer … avec délicatesse et attention aux consignes de sécurité !
1- Placez l’aimant dans l’emplacement prévu de la plaque de
polystyrène. Placez le récipient scellé contenant le ferrofluide
au dessus de l’aimant et observez.
2- Promenez l’aimant autour du tube scellé
contenant le ferrofluide et observez
 Couplage électromagnétique
Un fil parcouru par un courant crée un champ magnétique :
affichage de la valeur du
champ magnétique
bobine
sonde
I
p
générateur
Mettez en marche le générateur, placez la sonde
dans la bobine. Un champ magnétique est créé.
Un champ magnétique variable crée un courant :
Faites tourner l’aimant. Une tension électrique
(et par conséquent un courant électrique si le
circuit est fermé) est créé dans la bobine :
principe de la dynamo.
Lorsque votre travail est terminé, le poste doit se trouver dans son état d’origine. N’oubliez pas
d’éteindre le générateur.
10
Fiche de réponses : TP champ magnétique
Objectifs :
 Matérialiser des lignes de champ magnétique, obtenir un spectre
magnétique, tracer le vecteur B
 Comprendre l’origine microscopique d’un champ magnétique
 Etudier des dispositifs créateurs de champ magnétique
 Visualiser quelques phénomènes magnétiques
Poste n°1 : Les lignes de champ magnétique
Spectres magnétiques : Complétez les dessins ci-dessous en indiquant les pôles
des aimants, le sens de I et les lignes de champ.
1) Lorsque les lignes de champ se resserrent le champ magnétique est plus
intense. Dans l’aimant en U, où le champ magnétique est-il le plus intense ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Lorsque les lignes de champ sont parallèles, le champ magnétique est
uniforme. Quel(s) dispositif(s) permet(tent) d’obtenir un champ magnétique
uniforme. Situez le lieu du dispositif où cela se produit.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Poste n°2 : le vecteur champ magnétique
B
1) Dessinez schématiquement les aiguilles aimantées que vous avez placées lors
de l’expérience sur les schémas du poste 1.
2) Faites apparaître en couleur les lignes de champ concernées.
3) Tracez les vecteurs champ magnétique.
4) Les lignes de champ et les vecteurs champ magnétique sont dans une
disposition particulière. Laquelle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Les lignes de champ sont orientés dans le même sens que B
montrant leur orientation.
. Placez des flèches
5) Les lignes de champ sortent d’un pôle de l’aimant pour entrer dans l’autre.
Faîtes une phrase complète en indiquant clairement les pôles.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
6) En ce qui concerne le solénoïde, on parle de faces nord et sud. Indiquez sur le
schéma les faces du solénoïde.
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Poste n°3 : Des créateurs de champ magnétique
………………………………………………………………………………………………………………………………
 Zoom dans la matière
1) Le phosphore est le 15ème élément. Donnez sa configuration électronique.
Possède-t-il un moment magnétique atomique ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Interprétez vos observations lorsque vous avez inversé le sens de l’intensité du
courant dans le fil :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Si l’on casse un aimant droit en deux, on obtient 2 nouveaux aimants. Pouvezvous l’expliquer ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Lorsque l’on aimante un objet (clou, aiguille, trombone), il garde parfois une
légère aimantation. Proposez une explication.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
 Une expérience historique
1) Lorsque l’on met en marche le générateur, que fait l’aiguille aimantée ? Au
final garde-t-elle son orientation initiale ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Que détecte l’aiguille aimantée ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
3) Qui crée ce que détecte l’aiguille ?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Poste n°4: Comment obtenir un champ magnétique plus
intense ?
Résultats des expériences :
Décrire brièvement les expériences 1) et 2) que vous avez mené :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Quelles sont vos conclusions ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Nous voudrions établir que la valeur du champ magnétique B crée au centre de la
bobine est proportionnel à l’intensité I du courant. Proposer un mode
opératoire.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………......................................................................
 Complément de l’expérience : sens de I inversé.
Qu’avez vous observé ?
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Annexe : Diapositives du diaporama : « matière et magnétisme »
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